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2020高考化学600分冲刺大二轮冲刺练:第十一讲 盐类水解、沉淀溶解平衡 WORD版含解析.doc

1、第一部分专题二第十一讲1(2019新疆高考化学一诊)下列事实与水解反应有关的是(B)A用Na2S除去废水中的Hg2B用热的Na2CO3溶液去油污C硫酸钡可做白色颜料DFeCl3用于印刷线路板解析A硫离子与汞离子结合生成难溶性的HgS,所以能用Na2S除去废水中的Hg2,与水解反应无关,故A不选;B纯碱为强碱弱酸盐,水解呈碱性,加热碱性增强,可使油污在碱性条件下水解而除去,与盐类的水解有关,故B选; C硫酸钡难溶于水和酸,可用作白色颜料,与ZnS混合得到锌钡白颜料,与盐的水解无关,故C不选; DFeCl3具有氧化性,可与铜发生反应,与水解无关,故D不选; 故选B。2(2019浙江省十二校高三第一

2、次联考)下列物质溶于水后溶液因电离而呈酸性的是(C)AKClBNa2OCNaHSO4DFeCl3解析AKCl为强酸强碱盐,溶液呈中性,故A错误;BNa2O与水反应生成氢氧化钠,溶液显碱性,故B错误;CNaHSO4是强酸强碱酸式盐,在溶液中不水解,能够电离出氢离子使溶液呈酸性,故C正确;DFeCl3是强酸弱碱盐,铁离子水解溶液显酸性,故D错误;故选C。3(2019上海市黄浦区高考化学二模)对于0.1 mol/L Na2SO3溶液,正确的是(B)A升高温度,溶液的pH降低B加入少量NaOH固体,c(SO)与c(Na)均增大Cc(Na)c(H)2c(SO)2c(HSO)c(OH)Dc(Na)2c(S

3、O)c(HSO)c(H2SO3)解析A温度升高,水解程度增大,所以c(OH)浓度增大,碱性增强,溶液的pH升高,故A错误; B加入氢氧化钠固体,钠离子浓度肯定增大,OH抑制水解,所以SO的浓度增大,故B正确;C电荷守恒,HSO带一个电荷,不应该在其浓度前面乘以2,正确为:c(Na)c(H)2c(SO)c(HSO)c(OH),故C错误;D物料守恒,正确的写法c(Na)2c(SO)c(HSO)c(H2SO3),故D错误。故选B。4(2019河南省洛阳市高考化学二模)向0.1 mol/L的NH4HCO3溶液中逐滴加入0.1 mol/L NaOH溶液时,含氮、含碳粒子的分布情况如图所示(纵坐标是各粒子

4、的分布系数,即物质的量分数)。根据图象,下列说法不正确的是(D)A开始阶段,HCO反而略有增加,可能是因为NH4HCO3溶液中存在H2CO3发生的主要反应是H2CO3OH=HCOH2OB当pH大于8.7以后,碳酸氢根离子和铵根离子同时与氢氧根离子反应CpH9.5时,溶液中c(HCO)c(NH3H2O)c(NH)c(CO)D滴加氢氧化钠溶液时,首先发生的反应为2NH4HCO32NaOH=(NH4)2CO3Na2CO3解析NH4HCO3溶液中存在NH的水解平衡,即NHH2ONH3H2OH;HCO的水解平衡,即HCOH2OH2CO3OH;HCO的电离平衡,即HCOHCO;A在未加氢氧化钠时,溶液的p

5、H7.7,呈碱性,则上述3个平衡中第个HCO的水解为主,滴加氢氧化钠的开始阶段,氢氧根浓度增大,平衡向逆方向移动,HCO的量略有增加,即逆方向的反应是H2CO3OH=HCOH2O,故A正确;B对于平衡,氢氧根与氢离子反应,平衡正向移动,NH3H2O的量增加,NH被消耗,当PH大于8.7以后,CO的量在增加,平衡受到影响,HCO被消耗,即碳酸氢根离子和铵根离子都与氢氧根离子反应,故B正确;C从图中可直接看出pH9.5时,溶液中c(HCO)c(NH3H2O)c(NH)c(CO),故C正确;D滴加氢氧化钠溶液时,HCO的量并没减小,反而增大,说明首先不是HCO与OH反应,而是NH先反应,即NH4HC

6、O3NaOH=NaHCO3NH3H2O,故D错误;故选D。5(2019高三第二次模拟)已知:pBalgc(Ba2),pKalgc(Ka)。已知常温下H2CO3:pKa16.4,pKa210.3。向20 mL 0.1 molL1 BaCl2溶液中滴加0.2 molL1 Na2CO3溶液的滴定曲线如图所示。下列说法正确的是(C)AE、F、G三点的Ksp从大到小的顺序为:GFEB其他条件相同,用MgCl2溶液替代BaCl2溶液,F点向G点迁移C常温下,Ksp(BaCO3)1.0109D常温下,Na2CO3溶液的pKh17.6解析Ksp只与温度有关,所以E、F、G三点的Ksp应该相等,选项A错误;由于

7、MgCl2和BaCl2均与等物质的量Na2CO3反应,用相同浓度MgCl2溶液替代BaCl2溶液,恰好完全反应时消耗的Na2CO3溶液的体积相同,但由于Ksp(BaCO3)Ksp(MgCO3),所以pMgpBa,故点应该在F的正下方,选项B错误;F点表示氯化钡溶液和碳酸钠溶液恰好完全反应生成碳酸钡和氯化钠,c(Ba2)c(CO),Ksp(BaCO3)1.0109,选项C正确;COH2OHCOOH,Kh1,pKh11410.33.7,选项D错误。6(双选)(2019江苏省苏、锡、常、镇四市高三(下)第二次模拟)25 时,NaCN溶液中CN、HCN浓度所占分数()随pH变化的关系如下图甲所示。向1

8、0 mL 0.01 molL1 NaCN溶液中逐滴加入0.01 molL1的盐酸,其pH变化曲线如下图乙所示。下列溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是(AD)A图甲中pH7的溶液:c(Cl)c(HCN)B图甲中a点的溶液:c(CN)c(Cl)c(HCN)c(OH)c(H)D图乙中c点的溶液:c(Na)c(H)c(HCN)c(OH)2c(CN)解析A图甲中pH7的溶液中c(H)c(OH),由溶液电荷守恒可知c(Na)c(H)c(OH)c(CN)c(Cl),由物料守恒可知c(Na)c(HCN)c(CN),则c(Cl)c(HCN),故A正确; B图甲中a点的溶液c(HCN)c(CN),溶液呈碱性

9、,而中性时c(Cl)c(HCN),则碱性时加入HCl较少,应为c(CN)c(Cl),故B错误; Cb点反应生成等浓度的NaCN、HCN,溶液呈碱性,则HCN电离程度小于CN水解程度,可知c(HCN)c(CN),故C错误; D任何电解质溶液中都存在电荷守恒和物料守恒,根据物料守恒得c(Cl)c(HCN)c(CN),而根据电荷守恒可知,c(Na)c(H)c(Cl)c(OH)c(CN),则c(Na)c(H)c(HCN)c(OH)2c(CN),故D正确。 故选AD。7(2019广东省肇庆市高考化学二模)25 时,H2CO3的Ka14.2107,Ka25.61011。室温下向10 mL 0.1 mo1L

10、1 Na2CO3溶液中逐滴加入0.1 mo1L1 HCl溶液。如图是溶液中含碳元素微粒物质的量分数随pH降低而变化的图象(CO2因有逸出未画出)。下列说法错误的是(B)AA点所示溶液的pHc(R)c(H)c(OH)Db、c两点对应溶液中,水的电离程度相同解析本题考查酸碱混合溶液定性判断,侧重考查分析判断能力,明确HR酸性强弱、混合溶液中溶质成分及其性质是解本题关键,注意电荷守恒的灵活运用,题目难度不大。根据图知,未加氨水时0.1 mol/L的HR溶液的pH大于1而小于7,说明HR是弱酸;HR、一水合氨都是弱电解质,但是二者生成的NH4R是强电解质,a点溶质为HR和NH4R,但是c(HR)c(N

11、H4R);b点酸碱恰好完全反应,则溶质为NH4R;c点氨水过量,溶质为NH4R和NH3H2O;Aac点,溶液中溶质物质的量逐渐增大,导致溶液中离子数目逐渐增多,所以从ac点,溶液中离子数目一直增大,故A错误;Bb点溶液的pH7,溶液呈中性,c(H)c(OH),溶液中存在电荷守恒c(NH)c(H)c(OH)c(R),所以存在c(NH)c(R),故B正确;Cc点溶液pH7,溶液呈碱性,则c(H)c(OH),故C错误;D酸或碱抑制水电离,含有弱离子的盐促进水电离,b点溶质为含有弱离子的盐、c点溶质为弱碱和含有弱离子的盐,所以b点促进水电离、c点抑制水电离,所以b、c两点水电离程度不等,故D错误。故选

12、B。9(2019上海市嘉定区高三一模)下列应用与盐类水解无关的是(B)A泡沫灭火器B氯化铵和消石灰制备氨气C明矾净水D草木灰不宜与铵态氮肥混合使用解析A泡沫灭火器成分为Al2(SO4)3、NaHCO3溶液的灭火原理是利用铝离子和碳酸氢根离子双水解反应生成二氧化碳气体和氢氧化铝沉淀,与盐类水解有关,故A错误; B氯化铵和消石灰制备氨气,是复分解反应,与盐类水解无关,故B正确; C明矾净水是铝离子水解生成的氢氧化铝胶体具有吸附悬浮杂质的作用,与水解有关,故C错误; D草木灰与铵态氮肥混合,易发生互促水解,降低肥效,二者不能混合使用,与盐类水解有关,故D错误; 故选B。10(2019浙江省十二校高三

13、第一次联考)常温下,现有0.1 molL1 NH4HCO3溶液,pH7.8。已知含氮(或含碳)各微粒的分布分数(平衡时,各微粒浓度占总微粒浓度之和的分数)与pH的关系如图所示:下列说法不正确的是(C)A当溶液的pH9时,溶液中存在:c(HCO)c(NH)c(NH3H2O)c(CO)B0.1 molL1 NH4HCO3溶液中存在:c(NH3H2O)c(H2CO3)c(CO)C向pH7.8的上述溶液中逐滴滴加氢氧化钠溶液时,NH和HCO浓度逐渐减小D分析可知,常温下Kb(NH3H2O)Ka1(H2CO3)解析A结合图象可知,溶液的pH9时,溶液中离子浓度大小为:c(HCO)c(NH)c(NH3H2

14、O)c(CO),故A正确;BNH4HCO3溶液中,pH7.8溶液显碱性,图象可知pH7.8时c(NH)c(HCO),溶液中存在物料守恒:c(NH)c(NH3H2O)c(HCO)c(CO)c(H2CO3),得到c(NH3H2O)c(H2CO3)c(CO),故B正确;C0.1 mol/L的NH4HCO3溶液的pH7.8,根据图象可知,当溶液pH增大时,铵根离子浓度逐渐减小,而碳酸氢根离子能够先增大后减小,故C错误;D由于0.1 mol/L的NH4HCO3溶液的pH7.8,说明碳酸氢根离子的水解程度大于铵根离子的水解程度,则一水合氨的电离平衡常数大于Ka1(H2CO3),故D正确;故选C。11(20

15、19福建省漳州市高考化学一模)生产上用过量烧碱溶液处理某矿物(含Al2O3、MgO),过滤后得到的滤液用NaHCO3溶液处理,测得溶液的pH和Al(OH)3生成的量随加入NaHCO3溶液体积变化的曲线如下图所示。下列有关说法错误的是(C)Aa点溶液中存在:c(Na)c(H)c(AlO)c(OH)B水的电离程度:a点小于c点C原NaHCO3溶液中c(H2CO3)c(HCO)c(CO)0.8 molL1D生成沉淀的离子方程式为HCOAlOH2O=Al(OH)3CO解析Aa点为偏铝酸钠和氢氧化钠混合溶液,根据电荷守恒可以写出:c(Na)c(H)c(AlO)c(OH),故A正确;B水的电离程度:a点为

16、偏铝酸钠和氢氧化钠的混合液,c点为偏铝酸钠与碳酸钠的混合液,因为酸碱抑制水的电离,盐类水解促进水的电离,所以水的电离程度:a点小于c点,故B正确;C加入40 mol NaHCO3溶液时沉淀最多,沉淀为0.032 mol,前8 mL NaHCO3溶液和氢氧化钠反应(OHHCO=COH2O)不生成沉淀,后32 mL NaHCO3溶液与偏铝酸钠反应(HCOAlOH2O=Al(OH)3CO)生成沉淀,则原NaHCO3溶液物质的量浓度c(NaHCO3)1.0 mol/L,原NaHCO3溶液中的物料守恒为c(HCO)c(CO)c(H2CO3)1.0 mol/L,故C错误;D根据强酸制弱酸原理可以写出离子方

17、程式HCOAlOH2O=Al(OH)3CO,故D正确;故选C。12(2019广东省佛山市高考化学一模)常温下,向20 mL 0.1 molL1的H3PO4溶液中滴加0.1 molL1的NaOH溶液,所得溶液的pH与NaOH溶液体积的关系如图所示,下列说法正确的是(C)AH3PO4溶液第一步滴定可用酚酞作指示剂BA点溶液中c(H2PO)c(H3PO4)c(HPO)C图象中A、B、C三处溶液中相等DB点溶液存在2c(Na)c(PO)c(H2PO)c(HPO)c(H3PO4)解析A加入20 mL等浓度的NaOH溶液时生成NaH2PO4,此时溶液的pH4,酚酞的变色范围为810,不能用酚酞指示剂,故A

18、错误;BA点溶质为NaH2PO4,溶液的pH4,说明H2PO的电离程度大于其水解程度,则溶液中c(HPO)c(H3PO4),正确的离子浓度大小为:c(H2PO)c(HPO)c(H3PO4),故B错误;C为HPO的水解平衡常数,只受温度的影响,所以A、B、C三处溶液中相等,故C正确;DB点加入等浓度的40 mL NaOH溶液,反应后溶质为Na2HPO4,根据物料守恒可得:c(Na)2c(PO)2c(H2PO)2c(HPO)2c(H3PO4),故D错误;故选C。13(2019四川省内江市高考化学一模)常温下用NaOH溶液滴定H2C2O4溶液,溶液中lg 和lg c(HC2O)或lg 和lg c(C

19、2O)的关系如图所示。下列说法正确的是(C)A曲线N表示lg 和lg c(HC2O)的关系BKa2(H2C2O4)的数量级为101C向NaHC2O4溶液中加少量NaOH至c(HC2O)和c(C2O)相等,此时溶液pH约为5D在NaHC2O4溶液中c(Na)c(HC2O)c(H2C2O4)c(C2O)解析AH2C2O4溶液存在H2C2O4HC2OH,HC2OC2OH,且Ka1(H2C2O4),Ka2(H2C2O4);可知lg lg c(HC2O)lg(Ka1),lg lg c(C2O)lg(Ka2),因Ka1Ka2,则lg(Ka1)lg(Ka2),可知曲线M表示lg 和lg c(HC2O)的关系

20、,曲线N表示lg 和lg c(C2O)的关系,故A错误;B当lgc(HC2O)lgc(C2O),lg lgc(C2O)lg(Ka2)5,Ka2(H2C2O4)c(H)105,故B错误;C向NaHC2O4溶液中加少量NaOH至c(HC2O)和c(C2O)相等,Ka2(H2C2O4)c(H)105,则溶液的pH5,故C正确;DKa2(H2C2O4)c(H)105,当c(HC2O)和c(H2C2O4)相等时,lg lg c(C2O)lg(Ka2)2,Ka1(H2C2O4)c(H)102,则HC2O水解平衡常数Kh1012105,说明其电离程度大于水解程度,但是其电离和水解程度都较小,钠离子不水解,则

21、存在c(Na)c(HC2O)c(C2O)c(H2C2O4),故D错误;故选C。14(2019上海市闵行区一模)Na2SO3是常见的一种盐,工业上可作防腐剂、去氯剂和还原剂。(1)Na2SO3固体隔绝空气加强热,反应后的固体中含有S2,反应的化学方程式为4Na2SO3Na2S3Na2SO4;若有0.5 mol Na2SO3参加反应,则电子转移个数为_0.75NA_。(2)将0.1 mol/L Na2SO3溶液先升温再降温,测定温度变化过程中的pH,数据如下:时刻温度/25304025pH9.669.529.379.25(3)时刻Na2SO3溶液中水的电离程度_同温下纯水中水的电离程度(填“”“c

22、(SO)c(OH)c(HSO)c(H)_。解析(1)Na2SO3固体隔绝空气加强热,反应后的固体中含有S2,发生了氧化还原反应,4价硫降低到2价,同时升高到6价,反应生成硫化钠和硫酸钠,据此书写化学方程式为:4Na2SO3Na2S3Na2SO4,4 mol亚硫酸钠电子转移总数6e,若有0.5 mol Na2SO3参加反应,则电子转移个数NA0.75NA;(3)亚硫酸钠是强碱弱酸盐,亚硫酸根离子水解溶液显碱性,促进水的电离,时刻Na2SO3溶液中水的电离程度大于同温下纯水中水的电离程度,平衡原理解释该原因是:水存在电离平衡:H2OHOH,SO与H结合生成HSO、H2SO3,降低了H浓度,使水的电离平衡向右移动;(4)亚硫酸钠具有较强还原性,升温过程中部分被氧化为硫酸钠2Na2SO3O2=2Na2SO4,水解程度减弱,pH减小,取的溶液少许于试管中,先滴入足量稀盐酸,再滴入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成,则证明有Na2SO3被氧化成Na2SO4;(5)Na2SO3的溶液中发生两步水解都生成OH导致溶液呈碱性,只有第一步水解生成HSO,但是其水解程度较小,所以离子浓度大小顺序是:c(Na)c(SO)c(OH)c(HSO)c(H)。

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